EP2204647A2 - Potentiometrische Sensoreinrichtung für pH-Wertmessung - Google Patents

Potentiometrische Sensoreinrichtung für pH-Wertmessung Download PDF

Info

Publication number
EP2204647A2
EP2204647A2 EP10160426A EP10160426A EP2204647A2 EP 2204647 A2 EP2204647 A2 EP 2204647A2 EP 10160426 A EP10160426 A EP 10160426A EP 10160426 A EP10160426 A EP 10160426A EP 2204647 A2 EP2204647 A2 EP 2204647A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
interface
sensor
potentiometric sensor
transmitter
data memory
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP10160426A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2204647A3 (de
EP2204647B1 (de
Inventor
Thorsten Pechstein
Dirk STEINMÜLLER
Hermann Straub
Detlev Wittmer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Endress and Hauser Conducta GmbH and Co KG
Original Assignee
Endress and Hauser Conducta Gesellschaft fuer Mess und Regeltechnik mbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=33442614&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP2204647(A2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Endress and Hauser Conducta Gesellschaft fuer Mess und Regeltechnik mbH and Co KG filed Critical Endress and Hauser Conducta Gesellschaft fuer Mess und Regeltechnik mbH and Co KG
Publication of EP2204647A2 publication Critical patent/EP2204647A2/de
Publication of EP2204647A3 publication Critical patent/EP2204647A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2204647B1 publication Critical patent/EP2204647B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/283Means for supporting or introducing electrochemical probes
    • G01N27/286Power or signal connectors associated therewith

Definitions

  • the present invention relates to potentiometric sensors, in particular a pH sensor or a redox sensor or a pH electrode or a redox electrode, for connection to a transmitter.
  • Potentiometric sensors measure potentials at high resistances, as is the case with pH sensors and redox sensors.
  • PH electrodes or redox electrodes detect ionic potentials in solutions. They are exposed to heavy wear in many applications, so that they are often replaced after a short period of operation. In that regard, these electrodes are consumables that are to provide the lowest possible cost with a given accuracy.
  • the simplest pH sensors are simple pH electrodes without any electronics. These pH electrodes provide a pH-dependent potential, which can be tapped off at suitable electrical connections. Optionally, these pH electrodes for temperature compensation on an integrated temperature sensor, such as PT100, whose potential can be tapped at suitable temperature outputs. For measuring these pH sensors are usually connected via a cable to a transmitter, which generates a measurement signal from the pH-dependent potential and possibly the temperature signal of the temperature sensor. In addition to the described simple pH electrodes, or sensors, there are those with an integrated preamplifier for impedance conversion.
  • the output signal of the preamplifier is the potential of the pH sensor, wherein instead of the internal resistance of the pH sensor in the order of 100 megohms, the internal resistance of the preamplifier is only a few ohms. Therefore, the further transmission and processing of the output potential to a transmitter considerably simplified.
  • the preamps are either battery powered or powered by a cable.
  • DirectLine from Honeywell simple transmitters are available, which are mounted directly on the pH sensors.
  • a 4 ... 20 mA measuring signal is generated, which can then be transmitted to the control room without further ado.
  • Sensors must be recalibrated when connected to another transmitter. Sensors can not be operated without prior calibration.
  • Sensor-specific additional information such as type designation, lifetime or history data can not or only with great effort for each sensor can be determined, especially if the association between a sensor and a transmitter has been lost.
  • the present invention is therefore based on the object to provide a pH sensor that overcomes the disadvantages of the prior art.
  • the object is achieved by the pH sensor according to independent claim 1.
  • the pH sensor according to the invention comprises an elementary sensor for detecting a pH; a digital one Data memory for storing sensor data or process data, which is permanently connected to the elementary sensor; and an interface for connection to a superordinated unit for transmitting a signal representing the pH and for reading out and / or writing digital data from or to the digital data memory.
  • the digital data store is firmly linked to the elementary processor in that the data store and elementary sensor form a non-separable unit.
  • the higher-level unit is in particular a transmitter or a transmitter or another suitable device for detecting and processing the data of the pH sensor.
  • the interface between the pH sensor and the higher-level system can be connected directly or via a connection cable.
  • the interface of the pH sensor is a contactless interface, as described, for example, in the still unpublished European patent application no. 1 216 079 the same applicant is described.
  • the term contactless is intended to denote that the sensor-side interface is electrically or galvanically isolated from the transmitter-side interface.
  • the contactless interface can be, for example, an optical, capacitive or inductive interface, an inductive interface being currently preferred.
  • European patent application no. 1 216 079 which is incorporated herein by reference in its entirety.
  • the pH sensor according to the invention has an analog-to-digital converter which generates a digital signal which is a function of the pH-dependent potential of the elementary sensor.
  • the pH sensor according to the invention preferably further comprises a microprocessor which on the one hand controls the data exchange between the interface of the pH sensor and the higher-level system and on the other hand the reading and writing of the digital data memory.
  • a microprocessor which on the one hand controls the data exchange between the interface of the pH sensor and the higher-level system and on the other hand the reading and writing of the digital data memory.
  • the analog-to-digital converter is integrated in the microprocessor.
  • the pH sensor has a housing, in which the data memory, the interface and possibly other electronic components, such as the analog-to-digital converter and the microprocessor are integrated.
  • the present invention in particular for those with electrically conductive transmission of the pH-dependent potential to the transmitter, can be dispensed with a microprocessor on the pH sensor.
  • the reading out or writing of data to the digital data memory can in this case be controlled by the higher-level system or transmitter.
  • the digital data memory is preferably a multiple and / or one-time writable data memory.
  • EEPROMs are particularly preferred, with EPROMS also being suitable in principle.
  • the higher-level unit or the transmitter can preferably access all of the stored data with a read command.
  • the pH sensor according to the invention has the advantage that sensor-specific data, ie device data, process data and / or history data are inseparably connected to the sensor. This allows on the one hand a pre-calibration of the sensor before it is mounted on site, and on the other hand the use of a sensor on different transmitters, without recalibration is mandatory.
  • FIG. 1 shows the arranged in a sensor housing 2 of the pH sensor 1 components, wherein the housing 2 fixed, ie inseparable, is connected to an elementary sensor 3.
  • the elementary sensor may in particular be a rod-shaped pH electrode, on whose end remote from the medium the housing 2 is arranged.
  • a microprocessor 4 is arranged, which preferably has an integrated analog-to-digital converter (ADC) 5.
  • ADC analog-to-digital converter
  • the microprocessor 4 is coupled on the one hand to the analog outputs of the elementary sensor 3.
  • the microprocessor is connected to a digital memory 6, which in this embodiment is an EEPROM.
  • the microprocessor 4 is connected to an inductive interface 7, on the one hand, the power supply of the pH sensor 1 and on the other hand, the data transfer from and to a higher-level unit, which in this case comprises a transmitter 8.
  • a direct connection between the memory 6 and the interface 7 may be provided.
  • the transmitter 8 comprises a transmitter-side inductive interface 9, for powering the pH sensor 1 and for digital data exchange with the pH sensor 1. Furthermore, the transmitter comprises a data processing unit 11 which is coupled to the transmitter-side inductive interface 9 and a system-side interface 10 , At the system-side interface Measurement data can be output and device-specific data can be exchanged. For this all common protocols such as HART, Fieldbus or Profibus come into question.
  • the microprocessor 4 receives from the elementary sensor at least one analog signal, namely a pH-dependent potential and preferably also a temperature-dependent potential.
  • the analog signals are converted by the ADC 5 into digital signals which can be stored on the one hand in the data memory 6 and on the other hand can be output via the inductive interface 7 to the transmitter 8.
  • the parameters for evaluating the pH-dependent potentials and possibly the temperature data are stored on the data memory 6 in the form of calibration data.
  • the calibration data are output after a read command of the transmitter 8 either via the microprocessor 4 or directly to the inductive interface 7 to the data processing unit 11 of the transmitter 8 for further processing such as error compensation etc. are available.
  • write commands for storing the ascertained calibration data are output on the transmitter side, whereupon the data are stored on the EEPROM 6.
  • FIG. 2 shows an embodiment of the mechanical arrangement of the housing 2 of the pH sensor 1 on a rod-shaped elementary sensor 3, in particular a glass electrode.
  • the housing 2 has on its lateral surface a thread 12, with which the pH sensor 1 can be mounted in a valve.
  • the housing 2 has a, the elementary sensor 3 facing away from, cylindrical end portion, in the cladding recesses of a bayonet closure are arranged.
  • the inductive interface 7 is arranged.
  • the housing 2 has a cylindrical axial blind hole which serves as a receptacle for a ferrite core of a transmitter-side inductive interface 9.
  • the transmitter-side inductive interface 9 designed as a plug on a cable, which is connected to the transmitter.
  • the transmitter-side interface 9 o.ä. directly to a transmitter housing. be educated.
  • the plug has at its end facing the pH sensor 1 end face on a sleeve-like lateral surface which projects axially and surrounds the ferrite core coaxially.
  • the sleeve-like lateral surface encloses at least a part of the cylindrical end portion of the housing 2 when the plug is mounted on the housing 2. Radially inwardly extending projections on the sleeve-like shell surface are then engaged with the recesses of the bayonet catch to secure the plug.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Ein potentiometrischer Sensor, umfasst eine pH-Elektrode zum Erfassen eines pH-Werts; eine Schnittstelle zur Ausgabe eines von dem pH-Wert abhängigen Signals an eine übergeordnete Einheit, insbesondere einen Transmitter (8); einen digitalen Datenspeicher (6), der mit der pH-Elektrode in der Weise fest verbunden ist, dass der digitale Datenspeicher mit der pH-Elektrode eine nicht trennbare Einheit bildet, wobei der Datenspeicher dazu ausgelegt ist, die Extremalwerte der Betriebstemperatur zu speichern; wobei der potentiometrische Sensor (1) über eine mechanische Kupplung, welche die Schnittstelle umfasst, lösbar mit einem Kabel zur Kommunikation mit der übergeordneten Einheit verbindbar ist; wobei die Schnittstelle eine Schnittstelle mit elektrisch leitenden Kontakten ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft potentiometrischen Sensoren, insbesondere einen pH-Sensor oder einen Redox-Sensor bzw. eine pH-Elektrode oder eine Redox-Elektrode, zum Anschluß an einen Transmitter.
  • Potentiometrische Sensoren messen Potentiale bei großen Widerständen, wie dies bei pH-Sensoren und Redox-Sensoren der Fall ist. PH-Elektroden bzw. Redox-Elektroden erfassen insbesondere ionische Potentiale in Lösungen. Sie sind in vielen Anwendungsfällen starkem Verschleiß ausgesetzt, so daß sie häufig nach kurzer Betriebszeit ausgetauscht werden. Insoweit sind diese Elektroden Verbrauchsmaterialien, die bei gegebener Meßgenauigkeit möglichst kostengünstig bereitzustellen sind.
  • Nachfolgend wird die Problemstellung der vorliegenden Erfindung und deren Lösung exemplarisch anhand von pH-Elektroden bzw. pH-Sensoren erläutert. Die Ausführungen gelten sinngemäß jedoch auch für andere potentiometrische Sensoren, insbesondere Redox-Sensoren bzw. Redox-Elektroden.
  • Der Stand der Technik kennt im wesentlichen drei Typen von pH-Sensoren, die nachfolgend kurz skizziert sind.
  • Die einfachsten pH-Sensoren sind einfache pH-Elektroden ohne jegliche Elektronik. Diese pH-Elektroden liefern ein pH-abhängiges Potential, welches an geeigneten elektrischen Anschlüssen abgreifbar ist. Optional weisen diese pH-Elektroden zur Temperaturkompensation einen integrierten Temperatursensor, z.B. PT100, auf, dessen Potential an geeigneten Temperaturausgängen abgreifbar ist. Zum Messen werden diese pH-Sensoren gewöhnlich über ein Kabel an einen Transmitter angeschlossen, der aus dem pH-abhängigen Potential und ggf. dem Temperatursignal des Temperatursensors ein Meßsignal generiert. Neben den beschriebenen einfachen pH-Elektroden, bzw. Sensoren gibt es solche mit einem integrierten Vorverstärker zur Impedanzwandlung. Das Ausgangssignal des Vorverstärkers ist das Potential des pH-Sensors, wobei anstelle des Innenwiderstands des pH-Sensors in der Größenordnung von 100 Megaohm, der Innenwiderstand des Vorverstärers nur einige Ohm beträgt. Daher ist die weitere Übertragung und Verarbeitung des Ausgangspotentials zu einem Transmitter erheblich vereinfacht. Die Vorverstärker sind entweder batteriegespeist, oder sie werden über ein Kabel versorgt.
  • Schließlich sind unter dem Namen DirectLine von Honeywell einfache Transmitter erhältlich, welche direkt auf die pH-Sensoren montiert werden. Somit wird in unmittelbarer Nähe des Sensors z.B. ein 4...20 mA Meßsignal generiert, welches dann ohne weiteres zur Leitwarte übertragen werden kann.
  • Es ist bei allen pH-Elektroden bzw. pH-Sensoren nach dem Stand der Technik erforderlich, die Elektroden nach dem Anschluß an den Transmitter zu kalibrieren, wonach die ermittelten Kalibrierungsparameter im Transmitter gespeichert werden. Wenngleich dieses Konzept nach der Kalibrierung in den meisten Fällen einen zufriedenstellenden Meßbetrieb ermöglicht, weist Sie jedoch einige schwerwiegende Nachteile auf.
  • Sensoren müssen neu kalibriert werden, wenn sie an einen anderen Transmitter angeschlossen werden. Sensoren sind ohne vorherige Kalibration nicht betreibbar.
  • Sensorspezifische Zusatzinformationen wie Typbezeichnung, Lebensdauer oder Historiendaten sind nicht oder nur mit großem Aufwand für jeden Sensor ermittelbar, insbesondere dann, wenn die Zuordnung zwischen einem Sensor und einem Transmitter verlorengegangen ist.
  • Sensoren müssen in der Regel am Ort des Transmitters bzw. Meßumformers kalibriert werden. Insbesondere in solchen Fällen, bei denen am Ort des Transmitters widrige Arbeitsbedingungen herrschen sind aufwendige Kalibrierungen wie die Ermittlung des Isothermenarbeitspunktes praktisch nicht durchführbar. Dies führt zu Kompromissen hinsichtlich der erzielbaren Meßgenauigkeit.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen pH-Sensor bereitzustellen, der die geschilderten Nachteile des Stands der Technik überwindet.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch den pH-Sensor gemäß des unabhängigen Patentanspruchs 1. Der erfindungsgemäße pH-Sensor umfaßt einen Elementarsensor zur Erfassung eines pH-Wertes; einen digitalen Datenspeicher zur Speicherung von Sensordaten oder Prozeßdaten, der fest mit dem Elementarsensor verbunden ist; und eine Schnittstelle zum Anschluß an eine übergeordnete Einheit zur Übertragung eines den pH-Wert repräsentierenden Signals und zum Auslesen und/oder Schreiben von digitalen Daten von dem bzw. auf den digitalen Datenspeicher.
  • Der digitale Datenspeicher ist insofern fest mit dem Elementarsonsor verbunden, als der Datenspeicher und der Elementarsensor eine nicht trennbare Einheit bilden.
  • Die übergeordnete Einheit ist insbesondere ein Transmitter bzw. ein Meßumformer oder eine andere geeignete Vorrichtung zur Erfassung und Verarbeitung der Daten des pH-Sensors.
  • Für das Wesen der Erfindung ist es unbeachtlich, ob die zum Betrieb des Sensors notwendige Analogelektronik ebenfalls fest mit dem pH-Sensor verbunden ist, und die Daten von dort in den Datenspeicher geschrieben und/oder ausgelesen werden, oder ob das Speichern und/oder Auslesen der Daten von der übergeordneten Einheit erfolgt.
  • Der Anschluß der Schnittstelle des pH-Sensors an das übergeordnete System kann direkt oder über ein Anschlußkabel erfolgen.
  • In einer derzeit bevorzugten Ausführungsform ist die Schnittstelle des pH-Sensors eine kontaktlose Schnittstelle, wie sie beispielsweise in der noch unveröffentlichten europäischen Patentanmeldung Nr. 1 216 079 der gleichen Anmelderin beschrieben ist. Der Begriff kontaktlos soll bezeichnen, daß die sensorseitige Schnittstelle von der transmitterseiteigen Schnittstelle elektrisch bzw. galvanisch isoliert ist. Die kontaktlose Schnittstelle kann beispielsweise eine optische, kapazitive oder induktive Schnittstelle sein, wobei derzeit eine induktive Schnittstelle bevorzugt ist. Zu Einzelheiten hinsichtlich der Gestaltung der Schnittstelle wird auf die europäische Patentanmeldung Nr. 1 216 079 verwiesen, die hier durch Bezugnahme vollumfänglich inkorporiert ist.
  • Selbstverständlich kann auch eine Schnittstelle mit elektrisch leitenden Kontakten zur Realisierung eines erfindungsgemäßen pH-Sensors verwendet werden.
  • Der erfindungsgemäße pH-Sensor weist in einer bevorzugten Ausführungsform einen Analog-Digital-Wandler auf, welcher ein digitales Signal generiert, das eine Funktion des pH-Wert-abhängigen Potentials des Elementarsensors ist.
  • Der erfindungsgemäße pH-Sensor umfaßt vorzugsweise weiterhin einen Mikroprozessor welcher einerseits den Datenaustausch zwischen der Schnittstelle des pH-Sensors und dem übergeordneten System und andererseits das Auslesen und Beschreiben des digitalen Datenspeichers steuert. Besonders bevorzugt ist der Analog-Digital-Wandler in den Mikroprozessor integriert.
  • Vorzugsweise weist der pH-Sensor ein Gehäuse auf, in welches der Datenspeicher, die Schnittstelle und ggf. weitere elektronische Bauelemente, wie der Analog-Digital-Wandler und der Mikroprozessor integriert sind.
  • Für einfache Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung, insbesondere für jene mit elektrisch leitender Übertragung des pH-Wert-abhängigen Potentials zum Transmitter, kann auf einen Mikroprozessor am pH-Sensor verzichtet werden. Das Auslesen bzw. Schreiben von Daten auf den digitalen Datenspeicher kann in diesem Fall vom übergeordneten System bzw. Transmitter gesteuert werden.
  • Der digitale Datenspeicher ist vorzugsweise ein mehrfach und/oder einmalig beschreibbarer Datenspeicher. Derzeit sind EEPROMS besonders bevorzugt, wobei EPROMS grundsätzlich ebenfalls geeignet sind.
  • Der digitale Datenspeicher kann insbesondere eines oder mehrere der folgenden Daten speichern:
    • Kalibrierdatum;
    • die ermittelte Empfindlichkeit des Sensors bei einer ersten Temperatur, insbesondere 25°C;
    • das ermittelte Asymmetriepotential bei 25°C;
    • den Temperaturoffset;
    • logistische Informationen, beispielsweise einen SAP-Code und/oder eine Bestellnummer; die Seriennummer;
    • den Temperatureinsatzbereich;
    • den pH-Einsatzbereich;
    • die Extremalwerte der Betriebstemperatur;
    • die Extremalwerte des Betriebs-pH;
    • das Signum eines Laboranten (zur Nachverfolgbarkeit der Kalibration);
    • die Einsatzdauer;
    • den Isothermenschnittpunkt;
    • den Sensor-Check-System-Status;
    • den pH-Messwert; und
    • den Temperaturmesswert.
  • Die übergeordnete Einheit bzw. der Transmitter kann vorzugsweise auf sämtliche der abgelegten Daten mit einem Lesebefehl zugreifen.
  • Vorzugsweise kann die übergeordnete Einheit bzw. der Transmitter über Schreibbefehle eines bzw. mehrere der folgenden Daten im Speicher ablegen lassen:
    • Kalibrierdatum;
    • die ermittelte Steilheit des Potentials bei einer ersten Temperatur, insbesondere 25°C;
    • den ermittelten Potentialnullpunkt bei 25°C;
    • den Temperaturoffset;
    • das Signum eines Laboranten (zur Nachverfolgbarkeit der Kalibration); und
    • den Isothermenschnittpunkt.
  • Bei einer Erstüberprüfung des Sensors, wird der Datenspeicher beispielsweise über Schreibbefehle mit den folgenden Daten beschrieben:
    • Logistische Informationen;
    • Temperatureinsatzbereich; und
    • pH Einsatzbereich.
  • Der erfindungsgemäße pH-Sensor hat den Vorteil, daß sensorspezifische Daten, d.h. Gerätedaten, Prozeßdaten und/oder Historiendaten untrennbar mit dem Sensor verbunden sind. Dies ermöglicht einerseits eine Vorkalibrierung des Sensors bevor er am Einsatzort montiert wird, und andererseits den Einsatz eines Sensors an unterschiedlichen Transmittern, ohne das eine Neukalibrierung zwingend erforderlich ist.
  • Weitere Gesichtspunkte der Erfindung ergeben sich aus den Abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung der Ausführungsbeispiele und den Zeichnungen.
  • Es zeigt:
  • Fig.1:
    ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen pH-Sensors; und
    Fig.2:
    eine perspektivische Detailansicht eines erfindungsgemäßen pH-Sensors.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nun anhand von Figuren 1 und 2 erläutert. Das Blockschaltbild in Fig. 1 zeigt die in einem Sensorgehäuse 2 des pH-Sensors 1 angeordneten Komponenten, wobei das Gehäuse 2 fest, d.h. untrennbar, mit einem Elementarsensor 3 verbunden ist. Der Elementarsensor kann insbesondere eine stabförmige pH-Elektrode sein, auf deren, dem Medium abgewandten Ende das Gehäuse 2 angeordnet ist.
  • Im Gehäuse 2 ist ein Mikroprozessor 4 angeordnet, der vorzugsweise einen integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC) 5 aufweist. Der Mikroprozessor 4 ist einerseits mit den analogen Ausgängen des Elementarsensors 3 gekoppelt. Andererseits ist
    der Mikroprozessor mit einem digitalen Speicher 6 verbunden, der bei dieser Ausführungsform ein EEPROM ist. Schließlich ist der Mikroprozessor 4 mit einer induktiven Schnittstelle 7 verbunden, über die einerseits die Energieversorgung des pH-Sensors 1 und andererseits die Datenübertragung von und zu einer übergeordneten Einheit erfolgt, die in diesem Fall einen Transmitter 8 umfaßt. Optional kann auch eine direkte Verbindung zwischen dem Speicher 6 und der Schnittstelle 7 vorgesehen sein.
  • Der Transmitter 8 umfaßt eine transmitterseitige induktive Schnittstelle 9, zur Energieversorgung des pH-Sensors 1 und zum digitalen Datenaustausch mit dem pH-Sensor 1. Weiterhin umfaßt der Transmitter eine Datenverarbeitungseinheit 11, welche mit der transmitterseitigen induktiven Schnittstelle 9 und einer systemseitigen Schnittstelle 10 gekoppelt ist. An der systemseitigen Schnittstelle können Meßdaten ausgegeben und gerätespezifische Daten ausgetauscht werden. Hierzu kommen alle gängigen Protokolle wie beispielsweise HART, Fieldbus oder Profibus in Frage.
  • Im Meßbetrieb empfängt der Mikroprozessor 4 vom Elementarsensor mindestens ein analoges Signal, nämlich ein pH-Wert-abhängiges Potential und vorzugsweise auch ein temperaturabhängiges Potential. Die analogen Signale werden vom ADC 5 in digitale Signale gewandelt, welche einerseits im Datenspeicher 6 abgelegt und andererseits über die induktive Schnittstelle 7 an den Transmitter 8 ausgegeben werden können.
  • Zu Einzelheiten der induktiven Datenübertragung und Energieversorgung wird nochmals auf die europäische Patentanmeldung Nr. 1 216 079 verwiesen.
  • Die Parameter zur Auswertung der pH-abhängigen Potentiale und ggf. der Temperaturdaten sind in Form von Kalibrationsdaten auf dem Datenspeicher 6 abgelegt. Die Kalibrierungsdaten werden nach einem Lesebefehl des Transmitters 8 entweder über den Mikroprozessor 4 oder direkt an die induktive Schnittstelle 7 ausgegeben, um der Datenverarbeitungseinheit 11 des Transmitters 8 zur weiteren Verarbeitung wie Fehlerkompensationen etc. zur Verfügung zu stehen. Bei der Erstkalibrierung oder einer Nachkalibrierung des pH-Sensors 1 werden transmitterseitig Schreibbefehle zur Speicherung der ermittelten Kalibrierungsdaten ausgegeben, woraufhin die Daten auf dem EEPROM 6 abgelegt werden.
  • Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für die mechanische Anordnung des Gehäuses 2 des pH-Sensors 1 auf einem stabförmigen Elementarsensor 3, insbesondere einer Glaselektrode.
  • Das Gehäuse 2 weist auf seiner Mantelfläche ein Gewinde 12 auf, mit dem der pH-Sensor 1 in einer Armatur montiert werden kann. Das Gehäuse 2 weist einen, dem Elementarsensor 3 abgewandten, zylindrischen Endabschnitt auf, in dessen Mantelfäche Aussparungen eines Bajonettverschluß angeordnet sind. In diesem Endabschnitt ist die induktive Schnittstelle 7 angeordnet. Stirnseitig weist das Gehäuse 2 ein zylindrisches axiales Sackloch auf, welches als Aufnahme für einen gehäusten Ferritkern einer transmitterseitigen induktiven Schnittstelle 9 dient. Beim Ausführungsbeispiel ist die transmitterseitige induktive Schnittstelle 9 als Stecker an einem Kabel gestaltet, welches mit dem Transmitter verbunden ist. Gleichermaßen, kann die transmitterseitige Schnittstelle 9 direkt an einem Transmittergehäuse o.ä. ausgebildet sein. Der Stecker weist an seiner dem pH-Sensor 1 zugewandten Stirnseite eine hülsenartige Mantelfläche auf, die axial vorsteht und den Ferritkern koaxial umgibt. Die hülsenartige Mantelfläche umschließt zumindest einen Teil des zylindrischen Endabschnitts des Gehäuses 2, wenn der Stecker auf dem Gehäuse 2 befestigt ist. Radial einwärts verlaufende Vorsprünge auf der hülsenartigen Mantelfläche befinden sich dann mit den Aussparungen des Bajonettverschlusses in Eingriff, um den Stecker zu sichern.

Claims (7)

  1. Potentiometrischer Sensor, umfassend
    eine pH-Elektrode zum Erfassen eines pH-Werts;
    eine Schnittstelle zur Ausgabe eines von dem pH-Wert abhängigen Signals an eine übergeordnete Einheit, insbesondere einen Transmitter (8);
    einen digitalen Datenspeicher (6), der mit der pH-Elektrode in der Weise fest verbunden ist, dass der digitale Datenspeicher mit der pH-Elektrode eine nicht trennbare Einheit bildet,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Datenspeicher dazu ausgelegt ist, die Extremalwerte der Betriebstemperatur zu speichern;
    wobei der potentiometrische Sensor (1) über eine mechanische Kupplung, welche die Schnittstelle umfasst, lösbar mit einem Kabel zur Kommunikation mit der übergeordneten Einheit verbindbar ist; wobei die Schnittstelle eine Schnittstelle mit elektrisch leitenden Kontakten ist.
  2. Potentiometrischer Sensor nach Anspruch 1,
    wobei die Schnittstelle neben der Datenkommunikation die Energieversorgung des potentiometrischen Sensors gewährleistet.
  3. Potentiometrischer Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin umfassend einen Mikroprozessor (4) zur Steuerung des Datenspeichers (6) und/oder zur Steuerung der Schnittstelle zur Kommunikation mit der übergeordneten Einheit (8).
  4. Potentiometrischer Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Steuerung des Datenspeichers (6), wobei der Datenspeicher so geschaltet ist, daß er über die Schnittstelle von der übergeordneten Einheit (8) steuerbar ist.
  5. Potentiometrischer Sensor nach einem der Ansprüche 1 - 4, wobei der potentiometrische Sensor (1) über eine mechanische Kupplung, welche die Schnittstelle umfaßt lösbar mit einem Kabel verbunden ist, welches mit der übergeordneten Einheit kommuniziert.
  6. Potentiometrischer Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Schnittstelle eine galvanische Schnittstelle ist.
  7. Potentiometrischer Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin umfassend einen Temperaturfühler.
EP10160426A 2003-05-15 2003-05-15 Potentiometrische Sensoreinrichtung für pH-Wertmessung Expired - Lifetime EP2204647B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2003/005108 WO2004102175A1 (de) 2003-05-15 2003-05-15 Potentiometrischer sensor
EP03816952A EP1623219B1 (de) 2003-05-15 2003-05-15 Potentiometrischer sensor

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP03816952.0 Division 2003-05-15

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP2204647A2 true EP2204647A2 (de) 2010-07-07
EP2204647A3 EP2204647A3 (de) 2010-12-01
EP2204647B1 EP2204647B1 (de) 2011-11-23

Family

ID=33442614

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP10160426A Expired - Lifetime EP2204647B1 (de) 2003-05-15 2003-05-15 Potentiometrische Sensoreinrichtung für pH-Wertmessung
EP03816952A Expired - Lifetime EP1623219B1 (de) 2003-05-15 2003-05-15 Potentiometrischer sensor

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP03816952A Expired - Lifetime EP1623219B1 (de) 2003-05-15 2003-05-15 Potentiometrischer sensor

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7704357B2 (de)
EP (2) EP2204647B1 (de)
CN (1) CN1678901A (de)
AT (2) ATE475084T1 (de)
AU (1) AU2003232779A1 (de)
DE (1) DE50312917D1 (de)
WO (1) WO2004102175A1 (de)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005044973A1 (de) * 2005-09-20 2007-03-22 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Steckmodul für einen Flüssigkeits- oder Gassensor
EP1818672B1 (de) * 2006-02-14 2012-08-29 Mettler-Toledo AG Messvorrichtung und Verfahren für den Betrieb der Messvorrichtung
EP1936367A1 (de) * 2006-12-22 2008-06-25 Mettler-Toledo AG Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung und/oder zur Bestimmung des Zustandes einer Messsonde
DE102007039528A1 (de) * 2007-08-21 2009-02-26 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Feldgerät für die Prozessautomatisierung
US8554505B2 (en) * 2008-05-13 2013-10-08 Mettler-Toledo Ag System and method for calibrating and monitoring the condition of a sensor device
AT10236U3 (de) * 2008-07-10 2009-09-15 Avl List Gmbh Messanordnung und verfahren zur erfassung von messdaten
DE102009002762A1 (de) 2009-04-30 2010-11-18 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Gerät zur Überwachung einer oder mehrerer Prozessgrößen
TW201126162A (en) * 2009-09-18 2011-08-01 Hitachi Chemical Co Ltd Ion selective electrode cartridge
DE102010028832A1 (de) 2010-05-11 2011-11-17 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Einfache Bedienvorrichtung zur Aktualisierung einer Basissoftware einer Sensoreinheit
CN103245758B (zh) * 2012-02-07 2016-04-27 苏州英格泰电子科技有限公司 环境监测仪器及其方法
DE102012014584A1 (de) * 2012-07-23 2014-01-23 Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh Messgrößenaufnehmer mit internem Datenspeicher
DE102012108636A1 (de) 2012-09-14 2014-03-20 Hamilton Bonaduz Ag Potentiometrisches Sensorelement und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102012109497A1 (de) 2012-10-05 2014-04-10 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Modulares Messgerät und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102012019523A1 (de) 2012-10-05 2014-04-10 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Modulares Messgerät und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102014111805B4 (de) * 2014-08-19 2023-07-20 Krohne Messtechnik Gmbh Vorrichtung zur Ermittlung einer Messgröße
DE102015107563A1 (de) * 2015-05-13 2016-11-17 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Verfahren zur Inbetriebnahme eines Sensors, Computerprogrammprodukt, computerlesbarer Datenträger und Sensor
CN104990964A (zh) * 2015-06-24 2015-10-21 中山欧麦克仪器设备有限公司 一种具有保护装置的ph、orp传感器
DE102016104919A1 (de) 2016-03-16 2017-09-21 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Messanordnung und Verfahren zum temporären Übertragen von digitalen Daten von einer Quelle

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1216079A1 (de) 1999-06-30 2002-06-26 World Golf Systems Ltd. Golfball

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4157283A (en) * 1977-08-30 1979-06-05 Delphian Corporation Sulfide monitoring system and method
NL193256C (nl) * 1981-11-10 1999-04-02 Cordis Europ Sensorsysteem.
GB9107036D0 (en) * 1991-04-04 1991-05-22 Kodak Ltd Electrode calibration
DE4139122C1 (de) 1991-11-28 1993-04-08 Fenzlein, Paul-Gerhard, 8500 Nuernberg, De
DE4143092A1 (de) * 1991-12-27 1993-07-01 Bayer Ag Gasspurenmesssystem
US5357953A (en) 1992-05-21 1994-10-25 Puritan-Bennett Corporation Measurement device and method of calibration
JP2541081B2 (ja) * 1992-08-28 1996-10-09 日本電気株式会社 バイオセンサ及びバイオセンサの製造・使用方法
US5366609A (en) 1993-06-08 1994-11-22 Boehringer Mannheim Corporation Biosensing meter with pluggable memory key
US5690893A (en) 1994-06-10 1997-11-25 Hitachi, Ltd. Analyzer having sensor with memory device
US5711861A (en) 1995-11-22 1998-01-27 Ward; W. Kenneth Device for monitoring changes in analyte concentration
JPH10253572A (ja) * 1997-03-07 1998-09-25 Toa Denpa Kogyo Kk メモリー付き電極を備えた計測装置
DE19722744A1 (de) 1997-05-30 1998-12-03 Draegerwerk Ag Detektionssystem mit austauschbaren Sensoren
EP1143239A1 (de) 2000-04-04 2001-10-10 Metrohm Ag Verfahren zur Überwachung der Qualität von elektrochemischen Messsensoren und Messanordnung mit einem elektrochemischen Sensor
DE10055090A1 (de) 2000-11-07 2002-05-08 Conducta Endress & Hauser Steckverbinder zum Anschluss einer Übertragungsleitung an mindestens einen Sensor
DE10062062C1 (de) 2000-12-13 2002-02-28 Draegerwerk Ag Elektrochemischer Sensor

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1216079A1 (de) 1999-06-30 2002-06-26 World Golf Systems Ltd. Golfball

Also Published As

Publication number Publication date
EP2204647A3 (de) 2010-12-01
DE50312917D1 (de) 2010-09-02
WO2004102175A1 (de) 2004-11-25
ATE534898T1 (de) 2011-12-15
EP1623219B1 (de) 2010-07-21
EP1623219A1 (de) 2006-02-08
US7704357B2 (en) 2010-04-27
US20070110620A1 (en) 2007-05-17
ATE475084T1 (de) 2010-08-15
AU2003232779A1 (en) 2004-12-03
EP2204647B1 (de) 2011-11-23
CN1678901A (zh) 2005-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10218606A1 (de) Potentiometrischer Sensor
EP2204647B1 (de) Potentiometrische Sensoreinrichtung für pH-Wertmessung
DE10313639A1 (de) Elektrochemischer Gassensor
EP2233994B1 (de) Modulare Vorrichtung zur Überwachung und Bedienung von intelligenten Prozesssensoren
DE69112630T2 (de) Ein transmitter.
DE102007062914B4 (de) Verfahren zum Bereitstellen von Identifikationsinformationen eines Feldgeräts
EP1664760A1 (de) Steckmodul für einen flüssigkeits- oder gassensor mit galvanisch entkoppelter übertragungsstrecke
EP2198353B1 (de) System für die prozessautomatisierung mit einer vielzahl von intelligenten sensoren und ein verfahren zur kalibrierung der sensoren
DE102013013299A1 (de) Verfahren zum Bedienen eines Feldgeräts
WO2007033972A1 (de) Steckmodul für einen flüssigkeits- oder gassensor
DE202012102521U1 (de) Anordnung zum parallelen Kalibrieren von mindestens zwei Sensoren
DE10161401B4 (de) Feldgerät zur Bestimmung und/oder Überwachung einer Prozessvariablen
DE102009002762A1 (de) Gerät zur Überwachung einer oder mehrerer Prozessgrößen
DE102017105809A1 (de) Messanordnung
DE102010062657B4 (de) Bereitstellung von Kalibrierungsdaten zu Messeinrichtungen
EP3230699A1 (de) Zusatzmodul für ein feldgerät der prozess- und/oder automatisierungstechnik
EP1772707B1 (de) Messvorrichtung
EP2863193B1 (de) Sensorvorrichtung mit einem RFID-Chip zum Speichern von Informationen über die Sensorvorrichtung und Adapterelement mit einem RFID-Chip zum Speichern von Informationen über eine mit dem Adapterelement verbundene Sensorvorrichtung
EP1625390B1 (de) Adapter zum anschluss eines sensormoduls an ein umformermodul
DE10327013A1 (de) Steckkupplungssystem zum lösbaren elektrischen Verbinden eines programmierbaren Feldgeräts mit einem Feldbus oder mit einem Programmiergerät
EP3183567B1 (de) Vorrichtung mit sensoreinheit und transmitter zur ermittlung einer messgrösse
DE102013106578A1 (de) Feldgerät
DE102014204371A1 (de) Verfahren zum Betreiben eines Geräts zur Erfassung einer physikalischen oder chemischen Größe
DE102016122110A1 (de) Datentransfersystem
DE102010028832A1 (de) Einfache Bedienvorrichtung zur Aktualisierung einer Basissoftware einer Sensoreinheit

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 1623219

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: P

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

17P Request for examination filed

Effective date: 20110418

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: G01N 27/416 20060101AFI20110615BHEP

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AC Divisional application: reference to earlier application

Ref document number: 1623219

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: P

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 50314089

Country of ref document: DE

Effective date: 20120202

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: VDEP

Effective date: 20111123

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20120323

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20120224

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FD4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20120223

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

PLBI Opposition filed

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009260

PLAX Notice of opposition and request to file observation + time limit sent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOBS2

26 Opposition filed

Opponent name: METTLER-TOLEDO AG

Effective date: 20120823

PLBP Opposition withdrawn

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009264

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R026

Ref document number: 50314089

Country of ref document: DE

Effective date: 20120823

BERE Be: lapsed

Owner name: ENDRESS+HAUSER CONDUCTA G.- FUR MESS- UND REGELTE

Effective date: 20120531

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120531

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20120515

PLAF Information modified related to communication of a notice of opposition and request to file observations + time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSCOBS2

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120531

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20130131

PLBB Reply of patent proprietor to notice(s) of opposition received

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOBS3

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120531

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20120305

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120515

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 534898

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20120515

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120515

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20111123

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120515

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20030515

PLBD Termination of opposition procedure: decision despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOPC1

PLBM Termination of opposition procedure: date of legal effect published

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009276

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: OPPOSITION PROCEDURE CLOSED

27C Opposition proceedings terminated

Effective date: 20141020

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 50314089

Country of ref document: DE

Owner name: ENDRESS+HAUSER CONDUCTA GMBH+CO. KG, DE

Free format text: FORMER OWNER: ENDRESS + HAUSER CONDUCTA GESELLSCHAFT FUER MESS- UND REGELTECHNIK MBH + CO. KG, 70839 GERLINGEN, DE

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20220519

Year of fee payment: 20

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20220519

Year of fee payment: 20

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R071

Ref document number: 50314089

Country of ref document: DE

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230601